致谢 | 第9-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第22-41页 |
1.1 引言 | 第22-24页 |
1.2 热电简介 | 第24-26页 |
1.2.1 热电效应 | 第24-25页 |
1.2.2 热电效应应用 | 第25-26页 |
1.3 热电材料的固体理论 | 第26-31页 |
1.3.1 载流子输运理论 | 第26-29页 |
1.3.2 声子输运理论 | 第29-31页 |
1.4 热电性能优化策略 | 第31-36页 |
1.4.1 优化载流子浓度 | 第32页 |
1.4.2 能带结构调控 | 第32-34页 |
1.4.3 降低晶格热导率 | 第34-36页 |
1.5 PbTe热电材料 | 第36-39页 |
1.5.1 PbTe热电材料发展现状 | 第36-38页 |
1.5.2 PbTe基微结构设计 | 第38-39页 |
1.6 本论文选题依据和研究内容 | 第39-41页 |
第二章 实验方法 | 第41-48页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第41-42页 |
2.2 材料测试与表征 | 第42-48页 |
2.2.1 物相和微结构表征 | 第43-44页 |
2.2.2 电学性能测试 | 第44-46页 |
2.2.3 热学性能测试 | 第46-47页 |
2.2.4 显微硬度测试 | 第47-48页 |
第三章 PbTe_(0.5)Se_(0.5)纳米线合成及其块体热电性能 | 第48-59页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 样品制备与测试表征 | 第49-50页 |
3.2.1 样品合成 | 第49页 |
3.2.2 样品的结构与热电性能表征 | 第49-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
3.3.1 纳米线结构表征 | 第50-55页 |
3.3.2 纳米线基块体的热电性能 | 第55-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 局域纳米结构协同动态掺杂提升PbTe热电性能 | 第59-87页 |
4.1 前言 | 第59-61页 |
4.2 样品制备与表征 | 第61-63页 |
4.2.1 化学合成和块体样品制备 | 第61-62页 |
4.2.2 结构和化学表征 | 第62-63页 |
4.2.3 热电性能表征 | 第63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-85页 |
4.3.1 材料表征 | 第63-72页 |
4.3.2 局域纳米结构和Ag掺杂对晶格热导率的影响 | 第72-77页 |
4.3.3 局域纳米结构PbTe/PbTe@C:Ag样品的电学性能 | 第77-80页 |
4.3.4 PbTe/PbTe@C:Ag样品的功率因子和ZT值比较 | 第80-81页 |
4.3.5 局域纳米结构样品的显微硬度 | 第81-83页 |
4.3.6 高热电性能重复 | 第83-85页 |
4.4 结果与讨论 | 第85-87页 |
第五章 P-bTe-Cu_2Te体系高热电性能研究 | 第87-102页 |
5.1 引言 | 第87-88页 |
5.2 样品制备与表征 | 第88-89页 |
5.2.1 化学合成和块体样品制备 | 第88-89页 |
5.2.2 结构和化学表征 | 第89页 |
5.3 结果与讨论 | 第89-100页 |
5.3.1 物相和微结构表征 | 第89-94页 |
5.3.2 Cu掺杂局域纳米结构的电学输运性能分析 | 第94-99页 |
5.3.3 Cu掺杂局域纳米结构的热学性能和ZT值 | 第99-100页 |
5.4 本章小结 | 第100-102页 |
第六章 In,Ag共掺提高局域纳米结构PbTe热电性能 | 第102-110页 |
6.1 引言 | 第102-103页 |
6.2 样品制备与表征 | 第103-104页 |
6.3 In,Ag共掺的电学性能分析 | 第104-107页 |
6.4 局域纳米结构块体热学性能和ZT值 | 第107-109页 |
6.5 本章小结 | 第109-110页 |
第七章 总结与展望 | 第110-113页 |
7.1 研究工作内容概要 | 第110页 |
7.2 主要结论 | 第110-112页 |
7.3 创新之处 | 第112页 |
7.4 尚需解决的问题 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-129页 |
攻读博士学位期间的学术交流及成果情况 | 第129-130页 |